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Metamorfismo de contacto

5. PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA

5.1.10. Metamorfismo de contacto

La diversidad de materiales encajantes afectados por el metamorfismo de contacto del Macizo de Mézquez produce unos resultados mineralógico-texturales ligeramente variables en cada caso. Especialmente son las werhlitas las que provocan una recristalización más intensa. En la zona inmediata a la intrusión puede alcanzarse el nivel térmico correspondiente a las cor- neanas con ortopiroxeno o, cuando menos, el límite más alto de las facies de las corneanas hornbléndicas. Este metamorfismo es fundamentalmente isoquímico.

Los materiales sedimentarios solamente aparecen en el sector de Ajuy, hasta la confluencia con los barrancos de Pájara y del Mal Paso, donde ya sólo aparecen como fragmentos entre la red filoniana.

TABLA 5.6. Complejo filoniano. Análisis químicos, norma CIPW.

15591 Basanita anfibólica ("camptonita"). El Ahulagar. (***). 14990 Basalto plagioclásico. Trimijay. (***).

15257 Basalto plagioclásico. Toto. (**).

14962 Traquita km 27,8 de la ctra. de Pájara a Betancuria. (*). 15258 Traquita km 20 de la ctra. de Tuineje a Pájara. (*).

(*) Análisis mayores en FUSTER et al. (1968). Análisis menores en M. MUÑOZ y J. SAGREDO (inéd.). (**) Análisis en M. MUÑOZ y J. SAGREDO (inéd.).

(***) Análisis LÓPEZ RUIZ (1970).

Muestra 15591 14990 15257 14962 15258 SiO2 46.00 46.90 51.10 64.20 65.85 Al2O3 16.70 17.22 20.13 16.29 17.29 Fe2O3 5.03 5.06 4.33 2.77 2.27 FeO 4.28 4.44 3.72 .62 .34 MgO 4.51 3.52 2.52 1.05 .18 CaO 6.25 6.92 6.59 2.36 .87 Na2O 4.76 4.09 4.85 7.00 6.76 K2O 2.62 2.92 2.69 4.40 4.44 MnO .29 .14 .11 .05 .08 TiO2 2.70 2.61 2.06 .35 .47 P2O5 1.16 .84 .64 .05 .04 H2O 4.48 3.25 .72 .66 1.19 CO2 .20 1.80 .65 .44 TOTAL 99.98 99.71 100.11 99.80 99.78 Ba 722 450 Ce 120 294 Co 13 12 Cr 14 32 Cu 15 20 Ga 30 28 La 59 153 Nb 70 114 Ni 13 3 Rb 64 100 Sr 998 108 Th 7 22 V 95 Y 27 50 Zn 95 42 Zr 349 1230 Q 2.61 8.72 Or 15.48 17.25 15.90 26.00 26.24 Ab 31.47 34.60 41.03 59.22 57.19 An 16.47 17.46 24.40 .04 1.27 Ne 4.77 Di 4.43 5.64 Hy 5.90 .53 .45 Wo 1.71 Ol 6.43 2.01 4.06 Mt 6.91 7.20 6.28 1.15 Hm .26 .09 .00 1.98 2.77 Il 5.13 4.96 3.91 .66 .89 Ap 2.69 1.95 1.48 .12 .00 C .93 .30 .90 Cc .45 4.09 1.48 1.00

En los niveles terrígenos se forman rocas granoblásticas en las que los feldespatos detríticos presentan recrecimientos albíticos. En los niveles margosos y carbonáticos se origina la asocia- ción: epidota ± clorita ± tremolita-actinolita ± granate (incipiente), o bien epidota + granate. Las lutitas se transforman en unas rocas donde las paragénesis de neoformación son equiva- lentes a las anteriores, siendo epidota + grosularia la paragénesis más común, a veces acom- pañada por tremolita-actinolita ± clorita ± carbonato + cuarzo. Las bandas limolíticas que al- ternan con los otros niveles están transformadas en una paragénesis de granate bien desarro- llado, empastados por cuarzo, dando el aspecto de una granatita.

Los niveles sedimentarios más próximos al contacto están transformados en una roca grano- blástica de grano grueso, formada por epidota (tipo piedmontita) + diópsido + granate (tipo andradita) + carbonato + cuarzo.

Los materiales volcánicos submarinos sufren un metamorfismo de contacto perceptible en el terreno hasta unas decenas de metros, más evidente en los diques que en las rocas fragmen- tarias encajantes. Éstas se convierten en agregados granoblásticos de plagioclasa (An20-30) +

clinopiroxeno (tipo diópsido) + hornblenda y/o biotita.

Cuando los materiales encajantes son tobas o brechas sálicas, el agregado granoblástico está integrado por feldespato potásico+clinopiroxeno (tipo egirina) y/p biotita.

Los materiales sálicos de la serie ultralcalina, como algunas sienitas nefelínicas del barranco de Termenoy, se han transformado en un agregado granoblástico de plagioclasa de neformación, feldespato potásico y biotita que procede de la transformación de la antigua matriz de la roca. Los antiguos fenocristales de nefelina, cuya forma original se conserva, han sido seudomorfi- zados a un agregado granoblástico fino de egirina.

Las piroxenitas e ijolitas recristalizan intensamente, presentando texturas granoblásticas con neoformación de egirina, anfíbol y biotita-flogopita.

En las venulillas leucocráticas de los diques "cebrados" domina el agregado granoblástico de plagioclasa (An24-An40), a veces acompañado de feldespato, biotita y/o anfíbol y clinopiroxeno

en proporciones muy subordinadas, que están alternando con bandas melanocráticas forma- das por un agregado de clinopiroxeno (tipo augita) biotita y/o anfíbol. Las proporciones de cli- nopiroxeno suelen ser mucho mayores que las de mica o anfíbol en estos tipos venulados, al revés de lo que en general sucede en los diques que aún conservan las texturas y están más alejados del contacto, lo cual parece indicar que la venulación es debida a un proceso de dife- renciación metamórfica.

En el contacto con los materiales de la serie plutónica indiferenciada se encuentran a veces di- ques de esta última serie, a modo de xenolitos, transformados en microgabros formados por olivino y piroxeno o por piroxeno y escasa plagioclasa intersticial. Otras veces por olivino, pi- roxeno y plagioclasa tabular orientada. En ellas, además del clinopiroxeno, aparece a veces or- topiroxeno, mineral ya mencionado por GASTESI (1969) en las proximidades de la Degollada de las Pardelas, aunque lo consideró de origen magmático en vez de metamórfico.

En general los gabros de la serie tienen recristalizado el antiguo clinopiroxeno en un agregado granoblástico de la misma composición. La plagioclasa se convierte hacia los bordes en un agregado de cristales de composición menos cálcica. Asimismo, se produce una recristalización de agregado de biotita y/o anfíbol distribuidos de forma no homogénea en la roca. Todo ello

queda acompañado por exolución de óxidos metálicos en los clinopiroxenos residuales no transformados.

Cuando existen diques amigdaloides, las antiguas vacuolas rellenadas de minerales de baja temperatura quedan transformadas en agregados de plagioclasa (An20-30) y piroxeno, en oca-

siones con feldespato potásico.

En el Complejo circular de Vega, alrededor de las intrusiones de gabros más o menos alcalinos, los efectos metamórficos son menos espectaculares, alcanzando en general las aureolas pocas decenas de metros de amplitud. En este caso, además de la recristalización y formación de tex- turas granoblásticas de grano fino, en las rocas encajantes y sus diques se produce un enrique- cimiento notable en biotita y feldespato potásico.

Los efectos de contacto de las rocas sieníticas de la Peñita son aún menos intensos, limitándose a una ligera alcalinización de los materiales encajantes o en algunos casos a la hibridación con el material encajante. También se aprecia neoformación incipiente de biotita.

Por último, los efectos de alcalinización y metasomatismo de los materiales de la serie plutónica ultralcalina sobre el encajante de lavas submarinas están aún poco estudiadss. Se aprecia que se desarrollan minerales alcalinos, tanto ferromagnesianos (egirina) como feldespáticos (albita, feldespato k, etc.), pero los balances geoquímicas y mineralógicos no están aún claros.

5.2. FORMACIONES POSTCOMPLEJO BASAL